金騰 金肇經(jīng) 黃志洪
摘要:簡述某大型儲罐工程概況和存在的問題,闡述了大型儲罐環(huán)形基礎(chǔ)工程在施工前的準(zhǔn)備工作、測量放線、鋼筋施工、弧形模具的制作、模具模板安裝、預(yù)埋件施工、混凝土施工等方面的施工技術(shù)以及質(zhì)量控制措施。
關(guān)鍵詞:大型儲罐;鋼筋混凝土;環(huán)形基礎(chǔ);施工技術(shù)
0? ?引言
大型儲罐的規(guī)模較大,對基礎(chǔ)的承載力、穩(wěn)定性有嚴(yán)格要求。大型儲罐多為圓形結(jié)構(gòu),對其環(huán)形基礎(chǔ)的精度要求更加嚴(yán)格。影響大型儲罐環(huán)形基礎(chǔ)施工質(zhì)量的因素較多,需要結(jié)合施工過程中的具體情況,做好測量放線和全過程質(zhì)量控制,方可保證施工質(zhì)量。開展大型儲罐鋼筋混凝土環(huán)形基礎(chǔ)施工的分析研究,具有非常重要的意義。
1? ?工程概況
某大型儲罐工程設(shè)計建設(shè)6個大型罐體,其中包括4個直徑為30m、總?cè)莘e為1500m3的罐體,分別是污水均質(zhì)調(diào)節(jié)罐T-7101、調(diào)節(jié)罐T-7102、事故水罐T-7103、循環(huán)水排污調(diào)節(jié)罐T-7104。此外,還包括2個直徑為13.2m罐體,分別是氣化廢水調(diào)節(jié)罐T-7105、廢堿污水調(diào)節(jié)罐T-7106。
2? ?存在的問題
在上述6個罐體基礎(chǔ)施工過程中,若將基礎(chǔ)鋼筋直接綁扎在罐體的圓形墊層上,控制鋼筋間距的難度較大,一次性成型率較低,會造成鋼筋變形,混凝土保護(hù)層厚度也難以保證。
環(huán)形模板加固點(diǎn)的數(shù)量較多,控制模板變形的難度較大,成型后截面可能會出現(xiàn)失圓現(xiàn)象,從而影響到整體施工質(zhì)量。
鋼筋混凝土環(huán)形基礎(chǔ)與直線基礎(chǔ)相比,其施工質(zhì)量控制難度較大。若采取傳統(tǒng)的鋼尺測量方法,會受到地面凹凸、自然條件的較大影響,因此測量誤差較大。
3? ?環(huán)形基礎(chǔ)施工技術(shù)
為解決上述問題,在施工過程中,采取施工前測量、嚴(yán)格按照測量結(jié)果布設(shè)鋼筋、制作弧形模具和模板等多項措施,有效保證了施工質(zhì)量。
3.1? ?施工前準(zhǔn)備工作
在鋼筋混凝土環(huán)形基礎(chǔ)開始施工之前,主要做好以下4個方面的準(zhǔn)備工作:
第一,施工人員必須熟悉設(shè)計圖紙和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),編制出適應(yīng)施工要求的施工方案。
第二,需要對參與施工的所有人員進(jìn)行施工技術(shù)、質(zhì)量控制以及安全方案等方面的培訓(xùn)和交底,保證各項制度和措施得以有效執(zhí)行。
第三,對施工中需要使用的所有機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全方位檢查保養(yǎng),確保其處于良好狀態(tài)。
第四,制定出混凝土供應(yīng)調(diào)配方案,保證混凝土供應(yīng)的連續(xù)性。
3.2? ?測量放線
針對鋼筋混凝土環(huán)形基礎(chǔ)施工質(zhì)量控制難度較大問題,本工程采用全站儀進(jìn)行精確測量和放線定位。具體測量方法如下:先將全站儀布設(shè)在環(huán)梁圓心位置,再從環(huán)形基礎(chǔ)圓周的任意點(diǎn)開始測量,以均勻的弧長順時針測量,在環(huán)形基礎(chǔ)圓周施劃出若干個線點(diǎn)。為了便于操作,將全站儀測量起始位的水平角度設(shè)置為零,然后用相同的度數(shù)進(jìn)行測量放線。
3.3? ?鋼筋施工
3.3.1? ?準(zhǔn)備鋼筋
本工程選用了HPB235級鋼筋,該型號鋼筋具有高強(qiáng)度和耐腐蝕性,能夠適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境條件。在加工鋼筋之前,運(yùn)用臭氧檢驗方法全面檢測和評估鋼筋的性能和質(zhì)量,保證所用鋼筋滿足設(shè)計要求。鋼筋的抗拉強(qiáng)度與屈服強(qiáng)度之比不得低于1.25,而屈服強(qiáng)度與強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值之比不超過1.3[1]。
制作鋼筋零件時注重其端部處理。鋼筋零件端部大都需要制成180°彎鉤,彎鉤的內(nèi)直徑不得小于鋼筋直徑的2.5倍,彎鉤的平直部分不能小于鋼筋直徑的3倍。鋼筋加工完畢后,必須加強(qiáng)保護(hù),分類堆放,防止鋼筋受潮、腐蝕。
3.3.2? ?鋼筋綁扎和焊接
該環(huán)形基礎(chǔ)鋼筋施工規(guī)模大、鋼筋結(jié)構(gòu)復(fù)雜、鋼筋用量多、焊接工作量大。鋼筋綁扎和焊接是一項技術(shù)性工作,需要施工人員具備熟練的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗。為了有效減少焊接工作量、提高施工效率、縮短施工時間,采取整圈鋼筋分段施工方法、采用閃光焊機(jī)進(jìn)行焊接。
每段鋼筋都需要先焊接定位并綁扎牢固后,再進(jìn)行鋼筋直徑的對接焊,最后使用氬弧焊機(jī),將所有鋼筋焊接成一個整體。鋼筋的每個接頭都采取單面搭接焊,焊縫長度不小于12倍鋼筋直徑。此外,為了提高焊接效率和質(zhì)量,制作搭接用鋼筋時,需要提前將其彎折成15°。
應(yīng)嚴(yán)格按照測量放線的位置布設(shè)鋼筋,保證每根鋼筋的位置準(zhǔn)確,確保鋼筋籠的堅固性和穩(wěn)定性。在鋼筋焊接完成之后,所有的接頭都需要使用超聲波探傷儀進(jìn)行檢測,以保證鋼筋的焊接強(qiáng)度滿足設(shè)計要求。在檢測結(jié)果合格,才能進(jìn)行下一道工序的施工。實施上述嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁鞒蹋稍谧畲蟪潭壬媳WC大型儲罐環(huán)形基礎(chǔ)所用鋼筋籠的施工質(zhì)量。
3.4? ?弧形模具制作
該環(huán)形基礎(chǔ)鋼筋模板規(guī)模大,模板加固點(diǎn)多,模板變形控制難度大,模板成型后截面失圓嚴(yán)重,這就需要制作弧形模具,用于澆筑混凝土所用鋼模板的定位。為適應(yīng)施工需要,將內(nèi)、外弧形模具的弧長設(shè)為5.7m、弦長設(shè)為6m。內(nèi)、外弧形模具各準(zhǔn)備3套,每套內(nèi)模具為32段,每套外模具為33段。
每段內(nèi)、外模具采用直徑為25mm鋼筋制作成長度為5.7m的圓弧形,采用直徑為48mm的鋼管制作架桿。圓弧形鋼筋與架桿之間,通過直徑為14mm、間距為120mm的圓鋼焊接成一體。
3.5? ?模具模板安裝
3.5.1? ?模具安裝
環(huán)形基礎(chǔ)鋼筋綁扎完成之后,按照測量放線的結(jié)果,用規(guī)格為900mm×200mm以及900mm×100mm的鋼模板進(jìn)行安裝試驗,使用內(nèi)、外弧形模具找準(zhǔn)內(nèi)、外鋼模板位置。每隔2.5m布設(shè)一道豎桿并與內(nèi)、外模具連接,起到加固模具的作用。
內(nèi)、外弧形模具上部安裝橫桿,使用扣件與豎桿緊固連接。內(nèi)、外弧形模具的外側(cè)使用橫桿、斜撐和地錨支搭牢固,每段內(nèi)、外弧形模具使用對拉器進(jìn)行固定。
由于大型儲罐的規(guī)模比較大,在混凝土澆筑時存在較大的側(cè)向壓力,為避免在混凝土澆筑時擠壓模板,模板之間的縫隙處每隔40cm交錯使用對拉卡具予以固定,以保證內(nèi)、外模板連接成一個整體。
3.5.2? ?模板安裝
在進(jìn)行內(nèi)、外模板安裝時,要采用直徑不小于14mm的穿墻螺栓進(jìn)行對其進(jìn)行支撐,以免在混凝土澆筑時,因側(cè)向壓力過大導(dǎo)致模板發(fā)生變形。每根穿墻螺栓都要自帶止水片,以提升防滲效果。
為更好地保障內(nèi)、外模板的穩(wěn)定性,控制好模板間距,避免模板發(fā)生變形,需要在穿墻螺栓上焊接支撐鋼筋,并在適當(dāng)位置預(yù)埋尺寸為50mm×50mm×18mm的木塊。待混凝土凝固后,去除預(yù)埋木塊,沿著混凝土面切斷穿墻螺栓,以免鋼筋生銹影響環(huán)形基礎(chǔ)鋼筋混凝土施工質(zhì)量。
3.6? ?預(yù)埋件施工
為滿足后期使用需求,基礎(chǔ)環(huán)梁眼周圍需要均勻布設(shè)24根落水管以及電氣儀表安裝孔。在鋼筋施工完成之后、模板施工之前,需要按照總體設(shè)計圖紙做好孔道預(yù)留[2]。
為保證預(yù)留孔道的精度,預(yù)留位置可轉(zhuǎn)化為角度,即將全站儀布設(shè)在環(huán)梁圓心之上,按照各自的角度進(jìn)行放樣,定好位置,做好標(biāo)記,以便在混凝土施工中做好預(yù)留控制。
3.7? ?混凝土施工
3.7.1? ?確定配合比
混凝土施工是大型儲罐鋼筋混凝土環(huán)形基礎(chǔ)施工的核心工序,必須加強(qiáng)控制。本工程采取商品混凝土,一次澆筑成形。為控制裂縫,適當(dāng)減少水泥用量,降低水灰比,通過多次試驗確定混凝土配合比。
混凝土采取集中拌合法,通過計算機(jī)系統(tǒng)控制混凝土配合比以及原材料的添加量,尤其是水泥進(jìn)入攪拌缸之前,需要先加入部分拌和料,并派遣專職人員對粗細(xì)骨料的級配、含泥量等進(jìn)行檢查,以保證配制的混凝土符合要求。配制好的混凝土,可通過混凝土罐車運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場進(jìn)行澆筑。
3.7.2? ?混凝土澆筑
本工程混凝土澆筑中,需先在底部澆筑一層無石水泥砂漿,再澆筑混凝土,將坍落度控制在20~30cm之間。為保證混凝土澆筑的連續(xù)性,要求混凝土生產(chǎn)廠使用4臺500型攪拌機(jī)聯(lián)合攪拌。
按照環(huán)梁圓周四等分進(jìn)行順時針澆筑,分層澆筑,每層澆筑厚度控制在20cm左右。下層混凝土完成初凝之前及時開展上層混凝土澆筑,并進(jìn)行充分振搗。本工程環(huán)梁規(guī)模比較大,為保證混凝土施工質(zhì)量,需嚴(yán)格把控好混凝土的初凝時間和澆筑速度,混凝土澆筑要連續(xù)進(jìn)行。
3.7.3? ? 混凝土振搗
當(dāng)混凝土入模后,要及時使用插入式振搗器進(jìn)行充分振搗,以保證混凝土的密實性。振搗時要嚴(yán)格遵循“快插慢拔”的原則,振搗點(diǎn)位要均勻密集,不能漏掉任何一個振搗點(diǎn),插入式振搗器的移動間距不能超過振搗半徑的1.5倍。
振搗棒要至少插入下層混凝土10cm進(jìn)行充分振搗,以消除上、下兩層混凝土的接縫。振搗完成之后,要及時用木抹子按環(huán)梁設(shè)計標(biāo)高進(jìn)行壓實和抹平操作,嚴(yán)禁表面存在松散混凝土[3]。
3.7.4? ?混凝土養(yǎng)護(hù)
當(dāng)混凝土澆筑和振搗完成12h之內(nèi),需要用土工布全面覆蓋,并定期灑水潤濕,為混凝土的固化成型提供溫濕環(huán)境,以免發(fā)現(xiàn)溫度裂縫。
要根據(jù)混凝土內(nèi)外溫差和氣候條件合理調(diào)整灑水量,混凝土養(yǎng)護(hù)時間不低于7天?;炷翉?qiáng)度達(dá)標(biāo)后,要及時拆除模板。先拆除后澆帶位置的模板,同時清除后澆帶中的雜物,并進(jìn)行鑿毛處理。鑿毛處理后,先用高壓風(fēng)機(jī)吹掃,再用水沖洗干凈。
4? ?質(zhì)量控制措施
大型儲罐基礎(chǔ)鋼筋混凝土環(huán)梁施工具有挑戰(zhàn)性特點(diǎn),為了盡可能提高施工質(zhì)量,應(yīng)從6個方面進(jìn)行控制,如下所述。
第一,為了精確地進(jìn)行鋼筋的安裝,必須在施工墊層之上,通過彈線的方式預(yù)先確定鋼筋的外皮線和環(huán)梁身線。這一步驟可以為后續(xù)的鋼筋安裝步驟提供準(zhǔn)確的參照標(biāo)準(zhǔn),便于操作人員進(jìn)行精準(zhǔn)施工。
第二,在模板的制作階段,施工團(tuán)隊需要進(jìn)行充分的技術(shù)交流,嚴(yán)格遵循設(shè)計圖紙的要求和標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)確地確定每個模板段的長度,并清晰地進(jìn)行標(biāo)注。同時,還需要對模板制作過程中可能出現(xiàn)的形變進(jìn)行嚴(yán)格的控制,定期檢查模板的圓周閉合狀況,一旦發(fā)現(xiàn)問題,要立即進(jìn)行調(diào)整和修正。
第三,對混凝土澆筑過程中可能產(chǎn)生的水化熱裂縫問題進(jìn)行有效控制。在混凝土澆筑時,應(yīng)盡可能地采取分段施工的方式,每個施工段都需要進(jìn)行分層澆筑,并進(jìn)行連續(xù)澆筑。在此過程中,要嚴(yán)格控制環(huán)梁頂部標(biāo)高,確?;炷烈淮涡詽仓尚?。
第四,鑒于環(huán)形基礎(chǔ)鋼筋混凝土施工過程中需要使用大量混凝土,為了避免因溫度變化而產(chǎn)生的裂縫問題,應(yīng)選擇水化熱較低的水泥。同時,粗細(xì)骨料的粒徑級配要良好,并需要嚴(yán)格控制砂石的含泥量。在滿足混凝土強(qiáng)度和其他性能標(biāo)準(zhǔn)前提下,可以適當(dāng)降低水泥的使用量,減少水化熱對環(huán)形基礎(chǔ)鋼筋混凝土施工的不良影響。
第五,需要制定出科學(xué)合理的施工進(jìn)度計劃。應(yīng)選擇早晨或晚上進(jìn)行混凝土澆筑,盡可能避開中午高溫時段,以減小環(huán)境溫度對環(huán)形基礎(chǔ)鋼筋混凝土施工的影響。
第六,模板需要通過對拉螺栓進(jìn)行加固,確保模板拼縫的緊密度,避免出現(xiàn)漿液滲漏的問題。
5? ?結(jié)語
綜上所述,本文結(jié)合某大型儲罐鋼筋混凝土環(huán)形基礎(chǔ)工程實例,分析了該工程的難點(diǎn),研究了具體的施工技術(shù),提出了質(zhì)量控制措施,保證了施工進(jìn)度和施工質(zhì)量,為某大型儲罐工程的后續(xù)施工打下了良好基礎(chǔ)。
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